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时间:2019-05-24
《第四节 生物的变异--基因突变和基因重组》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第四节生物的变异——基因突变和基因重组一、教学目标:知识目标 知道:人工诱变在育种上的应用。 识记:(1)基因突变的概念、特点和意义; (2)基因重组的概念和意义。 能力目标 通过对课本中实例的分析,培养学生归纳总结的逻辑推理能力。 情感目标 1.初步学会用辩证唯物主义观点来认识生物体和生物界。 2.通过介绍我国在诱变育种方面取得的成就,对学生进行爱国主义教育。二、重点•落实方案 重点: 1.基因突变的概念和特点。 2.基因重组的概念。 落实方案: 1.通过实例加深学生对概念的理解。 2.让学生在课前搜集有关在诱变育种上取得的成就,进一步突出重点内容。
2、三、难点•突破策略 难点:基因突变的概念。 突破策略:通过举例、放映有关的投影和录像的方法,让学生对抽象的概念有一个具体的理解。四、教学方法讲授法五、教具准备:多媒体课件六、课时安排:2课时第一课时七、教学过程 [导课] 在前面我们学习了生物的遗传问题,了解了性状为什么会遗传以及性状在向后代遗传时所要遵循的规律特点。知道了性状是由遗传物质决定的。性状的表现除了与遗传物质有关外,还与外界条件有关。而且性状由亲代传递给子代时,或多或少都会存在差异,这就是生物的变异。8 那么生物的变异又是如何产生的呢?又有什么特点呢?今天我们就来学习《生物的变异》的有关教学内容。 [教学目标达
3、成] 1.播映投影片:上图是一个普通的玉米种子在萌发长成植株的过程中,水、肥、光特别充足,所结种子大而饱满,但这样的种子种下去,结出的是普通种子。下图是太空椒(普通青椒种子遨游过太空后培育而成)与普通青椒对比,果实明显增大,种植下去,仍然是肥大果实。 2.质疑:(1)籽粒饱满的种子与普通种子相比,太空椒与普通青椒相比,性状有明显的差异,原因何在?(回答:发生了变异) (2)把籽粒大而饱满的种子种下去长不出同样好的种子,而是普通种子;把肥大的太空青椒籽种下去可以结出肥大的青椒。这些现象说明什么问题?(回答:生物的变异有的不能遗传,有的可以遗传。) 3.从上述可以看出,生物的变异
4、有这样两种类型:可遗传的变异和不遗传的变异。我们知道生物的表现型与基因型和外界环境条件有关。像玉米这样,籽粒大而饱满是由于水、肥和光充足引起的(也即由外界环境条件引起),这种变异是不可遗传的。而太空椒遨游过太空,宇宙辐射改变了其遗传物质,因而改变了其性状,这个变异性状是可遗传的。可遗传的变异是生物变异的主要类型。它的来源主要由三个方面:基因突变、基因重组和染色体变异。 4.组织学生观看关于正常红细胞的基因突变形成镰刀型细胞贫血症的录像。了解基因突变的概念、产生过程及导致生物变异的过程。 观看录像的同时指导学生思考以下问题: (1)正常红细胞是什么形状?有什么功能? 答:圆饼状
5、,运输氧的功能。 (2)镰刀型细胞贫血征的红细胞呈镰刀状,对功能的完成有没有影响? 答:有。运氧能力降低,易破裂溶血造成贫血,严重时会导致死亡。 5.投影镰刀型细胞贫血征病因的图解,师生共同探求正常红细胞变成镰刀型红细胞的原因。8 控制血红蛋白质的DNA上一个碱基对发生改变,导致该基因脱氧核苷酸的排列顺序发生了改变,导致基因结构改变。因为基因控制生物的性状,因此基因结构改变最终导致控制血红蛋白的性状发生改变,红细胞也就由圆饼状变为镰刀状。 6.组织学生讨论,引起基因结构改变的原因除碱基对的替换外,还有哪些原因?(从DNA片断考虑) 指导学生写一DNA片断,分析说明当DNA
6、中碱基对增加或减少时,也会导致基因结构的改变,进而影响到性状的表现。也就是说,DNA碱基对的替换、增添和缺失均会引起基因结构的改变,即基因中脱氧核苷酸顺序发生了改变,因而遗传信息也随之改变,通过转录、翻译形成的蛋白质也就发生了改变,性状自然会发生改变。可见,基因结构的改变会使生物发生变异,也即基因突变造成生物的变异。 7.教师指导学生总结基因突变的概念。指出基因突变是染色的某一位点上基因的改变。基因突变使一个基因变成它的等位基因,并且通常会引起一定的表现型变化。因而会产生一些新性状。这些新性状是生物从未有过的性状,因此它是生物变异的根本来源,也为生物进化提供了最初的原材料。这就是基
7、因突变的意义所在。 8.放映“基因突变”的投影片(一): 玉米高茎→矮茎、普通羊→短腿羊、正常人→白化病、果蝇长翅→残翅、家鸽羽毛白色→灰红色、正常棉花→短果枝。 放映“植物个体发育过程”的投影片(二); 放映“小鼠毛色变化与基因突变关系”的投影片(三)。 组织学生边看投影片边讨论总结基因突变的特点。 投影片(一)说明植物、动物、人都可能发生基因突变,也即基因突变是普遍存在的。这种突变在自然条件下发生的叫自然突变,在人为条件下诱发产生的叫诱发突
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